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301L不锈钢板冷轧参数对板形影响的数值模拟研究

摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11页
    1.2 301L不锈钢的生产研究现状第11-17页
        1.2.1 不锈钢的分类及301L不锈钢的化学成分第11-13页
        1.2.2 301L不锈钢板生产工艺流程第13-14页
        1.2.3 301L不锈钢板冷轧设备第14-15页
        1.2.4 301L不锈钢板冷轧的工艺特点第15-16页
        1.2.5 301L不锈钢板冷轧的工艺参数及主要作用第16-17页
    1.3 301L不锈钢的板形及其影响因素第17-19页
        1.3.1 301L不锈钢板冷轧过程辊系对板形的影响第17-18页
        1.3.2 301L不锈钢板冷轧过程冷轧参数对板形的影响第18-19页
    1.4 数值模拟技术在轧制过程中的应用研究现状第19-22页
        1.4.1 国内研究现状第19-20页
        1.4.2 国外研究现状第20-22页
    1.5 课题研究目的及意义第22页
    1.6 课题研究内容第22-24页
第二章 301L不锈钢板轧制涉及的基础理论第24-29页
    2.1 板形缺陷的形成机理第24-25页
    2.2 板材轧制过程数学模型第25-26页
    2.3 301L不锈钢板冷轧过程的摩擦模型第26页
    2.4 301L不锈钢板冷轧过程的Von-mises屈服准则第26-27页
    2.5 301L不锈钢板冷轧过程的弹塑性变形理论第27-28页
    2.6 有限元法简介第28-29页
第三章 301L不锈钢板冷轧过程的有限元数值模拟第29-37页
    3.1 ABAQUS数值模拟软件简介第29页
    3.2 几何模型的建立第29-30页
    3.3 材料属性定义第30-32页
    3.4 创建装配体第32页
    3.5 设置分析步第32-33页
    3.6 定义相互作用第33页
    3.7 边界条件及载荷的确定第33-34页
        3.7.1 边界条件的确定第33-34页
        3.7.2 载荷的确定第34页
    3.8 单元类型的选取第34-35页
    3.9 网格的划分第35页
    3.10 作业提交、计算结果可视化及分析路径的设置第35-36页
    3.11 本章小结第36-37页
第四章 不同冷轧参数对301L不锈钢板板形影响分析第37-56页
    4.1 前张力对301L不锈钢板板形的影响分析第37-42页
        4.1.1 不同前张力下的轧制压力第37-38页
        4.1.2 不同前张力下的横向厚度偏差第38-39页
        4.1.3 不同前张力下的纵向残余应力分布第39-40页
        4.1.4 不同前张力下的等效塑性应变分布第40-42页
    4.2 后张力对301L不锈钢板板形的影响分析第42-46页
        4.2.1 不同后张力下的轧制压力第42页
        4.2.2 不同后张力下的横向厚度偏差第42-44页
        4.2.3 不同后张力下的纵向残余应力分布第44-45页
        4.2.4 不同后张力下的等效塑性应变分布第45-46页
    4.3 摩擦系数对301L不锈钢板板形的影响分析第46-50页
        4.3.1 不同摩擦系数下轧制压力第46-47页
        4.3.2 不同摩擦系数下的横向厚度偏差第47-48页
        4.3.3 不同摩擦系数下的纵向残余应力分布第48-49页
        4.3.4 不同摩擦系数下的等效塑性应变分布第49-50页
    4.4 冷轧速度对301L不锈钢板板形的影响分析第50-53页
        4.4.1 不同冷轧速度下的轧制压力第50-51页
        4.4.2 不同冷轧速度下的横向厚度偏差第51页
        4.4.3 不同冷轧速度下的纵向残余应力分布第51-52页
        4.4.4 不同冷轧速度下的等效塑性应变分布第52-53页
    4.5 数值模拟结果与实验结果的对比验证第53-55页
    4.6 本章小结第55-56页
结论第56-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-63页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第63页

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